- •Федеральное агентство по образованию р.Ф. Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
- •«Расчет газовых сетей города»
- •Содержание
- •I. Исходные данные
- •Охват населения коммунально-бытовыми услугами в % от общего числа пользователей.
- •Источники газоснабжения
- •Проектирование газоснабжения города
- •II.1 Расчет газопотребления
- •I1.1.Определение численности населения
- •II.1.2 Определение параметров газа
- •II.1.3 Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды
- •II.1.3.1.Определение годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды
- •В) учреждения здравоохранения
- •Д) хлебозаводы и пекарни:
- •I район
- •II район
- •II 1.3.2 Часовой расход газа на коммунально – бытовые нужды
- •Часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды
- •II.1.4 Определение расхода газа на нужды теплоснабжения
- •II.1.4.1 Часовой расход на нужды теплоснабжения.
- •Часовой расход газа на нужды теплоснабжения
- •II.1.4.2 Годовой расход газа на нужды теплоснабжения
- •Годовой расход газа на нужды теплоснабжения
- •II.1.5 Определение годового расхода газа на нужды промышленных предприятий
- •II.1.5.1 Годовой расход газа
- •Годовой расход газа промышленными предприятиями
- •II.1.5.2 Часовой расход газа
- •Часовой расход газа промышленными предприятиями
- •II.2 Режим газопотребления
- •Усредненные доли месячных расходов газа на коммунально-бытовые нужды, % годового потребления
- •II.2.2. Часовая неравномерность.
- •II.2.2 Расчетный расход газа
- •Расчетный расход газа
- •II.3 Система газоснабжения
- •II.3.1 Выбор и обоснование системы газоснабжения
- •II.3.1.1 Определение числа грс
- •II.3.1.2 Определение количества ступеней давлений в распределительных газопроводах
- •II.3.1.3 Выбор структурной схемы газовых сетей
- •II.3.1.4 Выбор варианта подключения сосредоточенных потребителей к газовым сетям
- •II.3.2 Определение оптимального числа сетевых грп
- •Технические характеристики грп:
- •II.3.3 Трубы и соединительные детали
- •II.4 Гидравлические режимы работы газопроводов
- •II.4.1 Гидравлический расчет кольцевых газовых сетей высокого давления
- •Расчет аварийного режима ответвлений при отказе участка 1-25
- •II.4.2 Гидравлический расчет кольцевых газовых сетей низкого давления.
- •Определение расчетных расходов для участков сети
- •Lll. Расчет внутриквартального газопровода.
- •IV. Проектирование внутридомовой сети газоснабжения
- •IV.1. Требования, предъявляемые к внутренним газопроводам
- •IV.2. Подбор газоиспользующего оборудования
- •Водонагреватель газовый проточный
- •Плита газовая
- •IV. 3. Гидравлический расчет внутридомового газопровода
- •Порядок расчета внутридомового газопровода
- •IV.4. Расчет газообразных продуктов сгорания топлива.
- •IV.5. Расчет инжекционной газовой горелки
- •Так как кратность инжекции определяется
- •Длина горловины смесителя и длина конфузора
- •Длина диффузора - смесителя
- •Минимальная длина коллектора
- •Расчет газовой горелки.
- •4 Диаметр сопла
- •13 Длина коллектора горелочного насадка при двухрядном расположении горелок
- •IV.6. Расчет дымохода.
- •Потери на местные сопротивления рассчитывают по уравнению:
- •Расчета дымохода.
- •V.Список литературы
- •VI. Графическая часть
Потери на местные сопротивления рассчитывают по уравнению:
,
Па. (IV.6.7)
Расчета дымохода.
Рассчитать дымоход, отводящий продукты сгорания от быстродействующего водонагревателя. В водонагревателе сжигается природный газ, для которого величина Qcн=38194 кДж/м3.
Расчет выполняем по наихудшим условиям работы для верхнего этажа проектируемого здания №1 в летнее время. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода – 20,9°С (табл. 2 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).
В расчете принимаем действительный коэффициент избытка воздуха α=1,05.
Соединительная труба газовой колонки диаметром 130 мм имеет длину 3 м, вертикальный участок, равный 0,3 м, и три поворота. Высота дымохода во внутренней кирпичной капитальной стене сечением 125х125 мм имеет высоту 5 м до чердака. Дымоход на чердаке и сверх кровли сечением 125х125 мм имеет толщину стены 0,5 кирпича, высоту 4 м и над оголовком металлический зонт.
1. Предположим, что разряжение перед тягопрерывателем водонагревателя составляет 3 Па, поэтому подсос воздуха не учитываем. Основные показатели работы водонагревателя Q=18 кВт; =1,05; tух=170 0С.
2.Рассчитываем
охлаждение газа в вертикальном участке
присоединительной трубы 
tов=20 0С
Количество продуктов сгорания при =1,05 11,99+(1,05-1)·10,15=12,5м3/м3
Расход газа
м3/ч
![]()
![]()
Температура уходящих газов после вертикального участкаt1=170-8,97=161,02° С
3. Охлаждение газа в присоединительной трубе длиной L=3-0,3=2,7м

![]()
Температура газов в начале дымохода t2=161,02-61,26=99,75 ° С
4. Охлаждение во внутреннем дымоходе

![]()
Температура в конце дымохода t3=99,75-44,24=55,51 ° С
5. Охлаждение в наружном дымоходе

![]()
Температура газов, уходящих из трубы t4=55,51-16,26=39,25 °С
Температура точки росы tт.р.=31 °С не должна превышать температуры уходящих газов, т.е. t4 tт.р.
6. Тяга, создаваемая вертикальным участком соединительной трубы
![]()
![]()
рб=100 000 Па
Тяга, создаваемая дымоходом
![]()
![]()
Н=5+4=9 м
Суммарная тяга рт=14,99+1,16=16,15 Па
7. Определим потери на трение.
а)в присоединительной трубе
![]()
f=0,0133 м2 – сечение присоединительной трубы
![]()
Коэффициент трения принимаем равным 0,02, а плотность продуктов сгорания - =0,85 кг/м3. Потери давления на трение ртр рассчитываем
![]()
б) в дымоходе
![]()
- сечение
дымохода
![]()
=0,04; dэ=0,125 м
![]()
8. Определим потери на местные сопротивления:
а) в присоединительных трубах
КМС - на входе в тягопрерыватель =0,5
- на повороте =0,9·3=2,7
- на входе в кирпичный дымоход =1,2
![]()
б) в дымоходах
КМС на выходе =1,5
![]()
9. Разряжение перед газовым прибором
![]()
Разрежение превышает минимально необходимое (3 Па), следовательно, дымоход обеспечит нормальную работу водонагревателя.
V.Список литературы
1. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. Госстрой России. М.: 2003.
2. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. – М.: Госстрой России, 2011г.
3. Ионин А.А. Газоснабжение: Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1989. – 439 с..
4. СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. ЗАО «Полимергаз». М., 2003.
5. СП 41-110-2005. Проектирование тепловых сетей . – М.: «Объединение ВНИПИэнергопром» 2005.
6. Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки: Учеб. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272с.
7. Газорегуляторные пункты и установки. Справочник под.ред. И В Мещанинова, В.А.Жилы, О.В.Платонова. М.-ЗАО «Полимергаз», 2000.– 452с.
8. Стаскевич Н.Л., Северинец Д.Д., Вигдоргин Д.Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Л.: Недра, 1990-762с.
9. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. "Полимергаз". М.: 2011.
10. ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб».
